Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC
- dedykowany do systemu RACS5
- osiem parametrycznych linii wejściowych EOL
- sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA
- dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
- interfejsy:
- interfejs: Ethernet
- interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand
- zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC
- wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A
- ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej
- zawartość:
- kontroler dostępu MC16
- wgrana w MC16 licencja kontroli parkingu
- dostępne z licencją:
- obsługi N przejść (N=1~16)
-
zależy od wybranej licencji:
- od 1 do 16 przejść
- od 2 do 32 punktów logowania
- od 4 do 64 terminali dostępu
- od 2 do 32 stref dostępu
- od 2 do 32 stref alarmowych
- od 2 do 32 wezłów automatyki
- od 8 do 96 linii wejściowych
- od 8 do 64 linii wyjściowych
- bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci
-
warunki pracy:
- temperatura pracy: 5°C ~ 40°C
- wilgotność: 10% ~ 95%
- waga: ok. 200g
- wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)
- gwarancja: 36 miesięcy
Zawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC jest odmianą standardowego kontrolera dostępu MC16-PAC (system RACS 5), w którym jedna ze stref dostępu może podlegać dodatkowym, zaawansowanym mechanizmom kontroli dostępu. Do mechanizmów tych zalicza się limit ilości wejść do strefy, limit ilości dni z dostępem do strefy, limit ilości dni braku wejść do strefy oraz grupowe limity obecności w strefie.
Limit ilości wejść do strefy określa ilość wejść po osiągnięciu, której kontroler blokuje prawo dostępu do strefy. Limit dni z dostępem określa ilość dni w ciągu, których kontroler może przyznać dostęp do strefy, przy czym dni te nie muszą następować po sobie. Obydwa te mechanizmy zwykle znajdują zastosowanie przy kontroli dostępu do miejsc, do których dostęp podlega opłatom (np. obiekty rekreacyjne) lub jest wymagane ograniczenie ilości wejść (np. dostęp jednokrotny). Limit dni nieobecności określa ilość następujących po sobie dni, w których użytkownik nie wszedł do strefy a po osiągnięciu, której prawo dostępu zostanie automatycznie zablokowane. Funkcja ta może być wykorzystana do automatycznego blokowania dostępu w przypadku, gdy użytkownik zgubi lub nie zwróci identyfikatora administratorowi systemu. Grupowe limity obecności umożliwiają kontrolę obecności w strefie z uwzględnieniem podziału na grupy. Funkcjonalność ta jest zwykle wykorzystywana przy organizacji kontroli dostępu do parkingów współużytkowanych przez wielu najemców biurowca. System RACS 5 umożliwia rozpoznawanie numerów rejestracyjnych, co w połączeniu z funkcją grupowych limitów obecności daje możliwość kompleksowej, zintegrowanej z całym systemem kontroli dostępu obsługi parkingów w oparciu o autonomiczny kontroler MC16-AZC.
Wszystkie omówione funkcje limitów definiowane są indywidualnie dla każdego użytkownika systemu. Aktualne wartości limitów mogą być w dowolnej chwili odczytane i skorygowane przez operatora systemu. Kontroler MC16-AZC jest zgodny sprzętowo z innymi kontrolerami rodziny kontrolerów MC16 i może obsługiwać do 16 przejść, przy czym tylko jedna ze stref może podlegać omówionym wcześniej zaawansowanym funkcjom kontroli dostępu.
Podstawowy element systemu - kontroler MC16
Zarówno podstawowym jak i najważniejszym elementem każdego nowoczesnego systemu RACS 5 stanowi kontroler MC16. Urządzenie oferowane jest w wielu wersjach, których funkcjonalności są kształtowane za pomocą pliku licencyjnego na karcie pamięci. Wszystkie wersje kontrolera MC16 bazują na tym samym module elektronicznym, który oferuje:
| Kontroler MC16 |
|---|
| 8192 identyfikatorów |
| 8 wejść parametrycznych |
| 6 wyjść tranzystorowych 15V/150mA DC |
| 2 wyjścia przekaźnikowe 30V/1.5A AC/DC |
| Interfejs do czytników PRT |
| Interfejs do czytników Wiegand |
| Interfejs RS485 i Ethernet |
| Wyjście zasilania 12V/1A |
| Wyjście zasilania 12V/0,2A |
| Zasilanie 18VAC/40VA |
Licencja
Ograniczenia programowe kontrolera MC16 określa jego plik licencyjny, który jest fabrycznie wgrany na kartę pamięci dostarczonej łącznie z urządzeniem. Istnieje możliwość rozszerzenia oryginalnej licencji fabrycznej. W przypadku oferowanej wersji MC16-AZC fabrycznie wgrana licencja obejmuje funkcjonalność dotyczącą kontroli dostępu na parkingach.
| Możliwości programowe licencji kontroli przejścia |
|---|
| Kontrola N przejść (N=1~16 - zależne od licencji) |
| Prezentacja stanów dozoru alarmowego na terminalach |
| Sterowanie stanem dozoru stref systemu alarmowego |
| Wielofunkcyjne wejścia parametryczne w tym Dual Wiring |
| Tygodniowe harmonogramy dostępu |
| Wieloletnie kalendarze wyjątków |
| Obsługa zintegrowana w programie VISO |
| Serwer integracji |
| Element | MC16-AZC-1 | MC16-AZC-2 | MC16-AZC-4 | MC16-AZC-8 | MC16-AZC-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przejścia | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Punkty logowania | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Terminale dostępu | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| Strefy dostępu | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Strefy alarmowe | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Węzły automatyki | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Komendy lokalne | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Linie wejściowe | 8 | 12 | 24 | 48 | 96 |
| Linie wyjściowe | 8 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| Klawisze funkcyjne | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| Zasilacze | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
Rozszerzenie zasobów sprzętowych
Zasoby sprzętowe płyty głównej kontrolera MC16-AZC mogą być rozszerzone na kilka sposobów. Podstawowym sposobem rozszerzenia jest możliwość dołączenia urządzeń przez magistralę RS485. Wybrane urządzenia podłączane do magistrali RS485 mogą pełnić funkcję interfejsu do urządzeń bezprzewodowych oraz sieciowych. Do magistrali RS485 kontrolera można dołączyć 16 urządzeń.
Port komunikacyjny Ethernet
W centrali kontroli dostępu MC16 jest możliwość komunikacji z urządzeniami i systemami zarządzającymi, które podłączone są do sieci LAN/WAN. Wbudowany port w szczególności wykorzystywany jest do wymiany danych pomiędzy różnymi centralami MC16 oraz interfejsami, pracującymi w ramach jednego systemu kontroli dostępu. Komunikacja z urządzeniem oraz podłączonymi do niego kontrolerami dostępu nie wymaga dodatkowego interfejsu komunikacyjnego i odbywa się wyłącznie za pośrednictwem wbudowanego w centralę portu Ethernet.
Magistrala RS485
Komunikację urządzeń peryferyjnych serii MCT i MCX z kontrolerem dostępu MC16 zapewnia magistrala RS485, do której można w sumie podłączyć do 16 takich urządzeń, każde o indywidualnym adresie w zakresie 100-115. Standard transmisji RS485 stosowany w systemie RACS 5 gwarantuje poprawną komunikację na odległości do 1200 metrów. Protokół komunikacyjny wykorzystywany na magistrali RS485 kontrolerów serii MC16 wykorzystuje autorski algorytm szyfrujący. Algorytm ten szyfruje dane kluczem 32b i posiada mechanizm zabezpieczający dane przed replikowaniem przez obce urządzenia.
Interfejsy
Interfejs RACS CLK/DTA
Interfejs RACS CLK/DTA może być wykorzystywany przez kontroler do komunikacji z czytnikami starszego typu serii PRT. Kontroler może obsługiwać maks. 4 czytniki PRT, każdy o indywidualnym adresie w zakresie 0-3. Obsługa czytników serii PRT wymaga ich aktywacji w ramach konfiguracji niskopoziomowej kontrolera.
Interfejs Wiegand
Interfejs Wiegand może być wykorzystywany przez kontroler do komunikacji z czytnikami innych producentów. Komunikacja Wiegand jest realizowana poprzez linie wejściowe (IN1-IN8) kontrolera, który może bezpośrednio obsłużyć do 4 czytników Wiegand. Obsługa czytników Wiegand wymaga ich aktywacji w ramach konfiguracji niskopoziomowej. Linie wejściowe zarezerwowane do komunikacji Wiegand nie mogą być jednocześnie wykorzystywane do innych celów.
Wskaźnik LED
| Nazwa | Opis |
|---|---|
| LED1 | Tryb normalny |
| LED2 |
Świeci: Tryb serwisowy (konfiguracja niskopoziomowa) Pulsowanie: Błąd pamięci RAM lub Flash SPI |
| LED3 |
Świeci: Błąd konfiguracji wysokopoziomowej Pulsowanie: Błąd konfiguracji niskopoziomowej |
| LED4 | Brak/błąd karty pamięc |
| LED5 | Błąd logu zdarzeń |
| LED6 | Błąd licencji |
| LED7 | Nie używany |
| LED8 | Pulsowanie: Prawidłowa praca kontrolera |
Linie wejściowe
Kontroler udostępnia 8 parametrycznych linii wejściowych ogólnego przeznaczenia typu NO, NC, 3EOL/DW/NO i 3EOL/DW/NC. Typy i parametry elektryczne wejść takie jak czas reakcji i rezystory parametryzujące ustawia się w ramach konfiguracji niskopoziomowej (RogerVDM). Funkcje przypisuje się poszczególnym wejściom w ramach konfiguracji wysokopoziomowej (VISO). Istnieje możliwość fizycznego podwojenia dostępnych linii wejściowych w przypadku ustawienia typu 3EOL/DW a na poziomie programu VISO można przypisywać poszczególnym liniom wielu funkcji naraz.
Linie wyjściowe
Kontroler udostępnia 6 wyjść tranzystorowych OUT1-OUT6 typu otwarty kolektor o obciążalności 15V/150mA oraz 2 wyjścia przekaźnikowe REL1 i REL2 ze stykami NO/NC o obciążalności 30V/1,5A DC/AC. Dodatkowo dostępne są 2 wyjścia tranzystorowe CLK i DTA o ile nie są one wykorzystywane do obsługi interfejsu RACS CLK/DTA. Parametry elektryczne wyjść takie jak polaryzacja ustawia się w ramach konfiguracji niskopoziomowej (RogerVDM). Funkcje poszczególnym wyjściom przypisuje się w ramach konfiguracji wysokopoziomowej (VISO). Istnieje możliwość przypisania jednocześnie wielu funkcji do danego wyjścia z ustaleniem ich priorytetów.
Karta pamięci i licencja
Kontroler jest wyposażony kartę pamięci FLASH, która służy m.in. jako lokalny bufor zdarzeń (8 mln), miejsce przechowywania pliku licencji kontrolera oraz źródło parametrów konfiguracyjnych. Karta pamięci oraz prawidłowa licencja są niezbędne do funkcjonowania kontrolera. W razie potrzeby, plik license.cfg można skopiować na kartę pamięci z wykorzystaniem zewnętrznego czytnika a w przypadku zamiany istniejącej licencji można ją wgrać z poziomu programu VISO.
Serwer integracji systemu RACS 5
System może być integrowany na drodze programowej za pośrednictwem tzw. Serwera integracji (RIS). Serwer integracji jest usługą systemu operacyjnego i wykorzystuje technologię WCF, która znacznie redukuje nakład pracy potrzebny na oprogramowanie integracji. Serwer integracji umożliwia dostęp do bazy danych systemu, zdalne sterowanie systemem oraz zarządzanie jego użytkownikami.
Konfiguracja urządzeń z poziomu PC
Program RogerVDM jest aplikacją narzędziową, służącą do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń z oferty Roger. Zasadniczo, program przewidziany jest do zastosowania we wstępnej fazie konfiguracji systemu gdy zachodzi potrzeba ustawienia pewnych nastaw niskopoziomych urządzenia i dopasowanie go do warunków danej instalacji. W celu obsługi konkretnego urządzenia operator programu musi wskazać jego typ, a aplikacja automatycznie dopasowuje się do wybranego urządzenia udostępniając odpowiedni zestaw funkcji i nastaw.
Zarządzany z oprogramowania VISO
Kontroler MC16-PAC zarządzany jest z aplikacji VISO, która umożliwia współpracę z serwerową bazą danych Microsoft SQL Server oraz darmową bazą plikową Microsoft SQL Server Compact. Zarządzanie systemem może być realizowane z poziomu wielu stacji roboczych z programem VISO i przez operatorów o różnym poziomie uprawnień. System udostępnia serwer integracji programowej umożliwiający swobodny dostęp do logu zdarzeń systemu jak i zarządzanie jego użytkownikami. Komunikacja z komputerem zarządzającym jest realizowana za pośrednictwem sieci LAN/WAN z protokołem szyfrowanym metodą AES128 CBC.
Nowoczesny system RACS 5
System RACS 5 jest grupą produktów oraz towarzyszącego mu oprogramowania przeznaczoną do realizacji funkcji fizycznej kontroli dostępu, automatyki budynkowej oraz systemu alarmowego w budynkach. RACS 5 jest łatwo skalowalny i może być stosowany w instalacjach o dowolnej wielkości począwszy od tych najmniejszych, bazujących na jednym przejściu do tych największych obsługujących biurowce, hotele czy stadiony. System kontroli dostępu RACS 5 obejmuje kontrolery wielu przejść serii MC16, czytniki zbliżeniowe MCT, ekspandery wejść/wyjść MCX, program zarządzający VISO oraz aplikację do konfiguracji niskopoziomowej RogerVDM.
Zadania realizowane przez system RACS 5 |
|---|
| Kontrola dostępu do pomieszczeń i wind |
| Sterowanie systemem alarmowym z poziomu punktów logowania |
| Prezentacja stanu systemu alarmowego na punktach logowania |
| Realizacja elementów automatyki budynkowej |
| Monitorowanie pracy systemu w czasie rzeczywistym |
| Rejestracja zdarzeń w trakcie pracy systemu |
| Przygotowywanie danych wejściowych dla rozliczania czasu pracy |
| Dostęp do bazy danych systemu za pomocą interfejsu programowego |
Specification
| Główne | |
|---|---|
| Napięcie zasilania |
Nominalne 18VAC; dopuszczalne 17-22VAC Nominalne 12VDC, dopuszczalne 10-15VDC Nominalne 24VDC, dopuszczalne 22-26VDC |
| Pobór prądu (średni) | 100mA przy zasilaniu 18VAC (bez obciążenia wyjść AUX/TML) |
| Wejścia | Osiem wejść parametrycznych (IN1-IN8) elektrycznie połączone wewnętrznie z plusem zasilania przez rezystor 5,6 kΩ. Dla linii typu NO i NC próg wyzwolenia na poziomie ok. 3,5V |
| Wyjścia przekaźnikowe | Dwa wyjścia przekaźnikowe z pojedynczymi stykami NO/NC, obciążalność 30V/1,5A DC/AC |
| Wyjścia tranzystorowe | Osiem wyjść tranzystorowych typu otwarty kolektor, obciążalność 15V/150mA DC. Maks. całkowity prąd płynący przez wyjścia w tym samym czasie 3A DC. |
| Wyjścia zasilające | Dwa wyjścia zasilające: 12VDC/0,2A (TML) oraz 12VDC/1A (AUX) |
| Odległości |
Do 1200m dla RS485 Do 150m dla RACS CLK/DTA i Wiegand |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Klasa środowiskowa | Klasa I |
| Temperatura pracy | 5°C ~ 40°C |
| Wilgotność | 10% ~ 95% |
| Waga | ok. 200g |
| Wymiary (szer./wys./dł.) | 175x30x72 |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla Kontroler parkingowy MC16-AZC-1
| Documents to download | ||||
|---|---|---|---|---|
| Instrukcja instalacji [PL] | User manuals | 543.2 KB | Download | |
| Instrukcja obsługi [PL] | User manuals | 1.4 MB | Download | |
| Obsługa kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych AN028 [PL] | User manuals | 1.3 MB | Download | |
| Obsługa parkingów KR004 [PL] | User manuals | 428.6 KB | Download | |
| Deklaracja zgodności PN-EN50133 [PL / EN] | Certificates | 115.4 KB | Download | |
| Deklaracja zgodności [PL / EN] | Certificates | 105.0 KB | Download | |
| Karta katalogowa [PL] | Data sheets | 726.0 KB | Download | |
| Firmware v1.7.4.666 | Applications and updates | 532.6 KB | Download | |
Ask a question about this product
Complementary products
Lista produktów uzupełniających, które warto kupić
Information
Dane GPSR dla Kontroler parkingowy MC16-AZC-1
Producent / Osoba odpowiedzialna w UE
Nazwa: Roger sp. z o.o. sp. k.Adres: Gościszewo 59, 82-400 Sztum, Polska
E-mail kontaktowy ws. GPSR: biuro@roger.pl
| Documents to download | ||||
|---|---|---|---|---|
| Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Kontroler parkingowy MC16-AZC | 6.6 KB | Download | ||
Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.
-
Ogólne zasady bezpieczeństwa
- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
-
Bezpieczeństwo montażu i instalacji
- Instalacja urządzenia powinna być wykonana zgodnie z instrukcją producenta, przez wykwalifikowanego instalatora z odpowiednią wiedzą techniczną.
- Kontrolery dostępu należy instalować wyłącznie w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł wilgoci i skrajnych temperatur.
- Montaż urządzenia powinien być wykonany stabilnie, z użyciem odpowiednich elementów mocujących dostarczonych przez producenta.
- Podczas instalacji należy unikać uszkodzenia przewodów oraz elementów elektronicznych kontrolera.
- Nie wolno modyfikować ani demontować urządzenia; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis.
-
Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie
- Podłączenie zasilania należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta, stosując odpowiednie napięcie oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.
- Nie wolno używać uszkodzonych przewodów zasilających ani interfejsowych.
- Podczas podłączania interfejsów należy zachować ostrożność, aby uniknąć zwarć i uszkodzeń urządzenia.
- Ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, aby zapewnić ciągłość działania systemu.
-
Bezpieczeństwo użytkowania
- Urządzenie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.
- Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z wilgocią lub cieczami, które mogą spowodować uszkodzenia lub zagrożenie porażeniem prądem.
- W przypadku wykrycia uszkodzenia lub nieprawidłowego działania należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z serwisem.
-
Bezpieczeństwo dzieci
- Kontrolery dostępu nie są zabawkami i powinny być przechowywane z dala od dzieci.
- Małe elementy, takie jak śruby, złącza czy karty pamięci, mogą stanowić ryzyko zadławienia i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
-
Konserwacja i serwis
- Wszelkie prace serwisowe i konserwacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie należy samodzielnie modyfikować oprogramowania ani sprzętu kontrolera, aby nie naruszyć integralności systemu i bezpieczeństwa danych.
- Regularnie sprawdzaj poprawność działania systemu oraz stan baterii rezerwowej.
-
Zagrożenia cyberbezpieczeństwa
- Urządzenie musi być zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem. Używaj tylko silnych haseł.
- Regularna zmiana hasła jest podstawowym elementem odpowiedniego zabezpieczenia systemu.
- Należy stosować ograniczenia uprawnień użytkowników urządzenia. Każdy użytkownik powinien mieć tylko niezbędne uprawnienia.
- Jeżeli to możliwe wykonuj segmentację sieci za pośrednictwem VLAN. Odpowiednio podzielona sieć pozwala na odseparowanie ruchu pomiędzy poszczególnymi grupami urządzeń.
- Unikaj bezpośredniego wystawiania urządzenia do sieci publicznej poprzez przekierowanie portów. Do dostępu zdalnego korzystaj z funkcji chmurowych, jeżeli urządzenie je posiada lub z połączeń VPN.
- Jeżeli urządzenie posiada panel WEB, korzystaj z szyfrowanych połączeń HTTPS.
- Należy regularnie przeprowadzać aktualizację oprogramowania urządzenia aby zapewnić ochronę przed nowymi zagrożeniami.
- Należy zapewnić wszystkie możliwe środki ochrony sieci i danych osobowych.
- Wyłącz funkcje sieciowe i protokoły jak UPnP, jeżeli nie są potrzebne we wdrażanym systemie.
- Regularnie wykonuj audyty bezpieczeństwa, co pewien czas należy przeprowadzać testy bezpieczeństwa i aktualizować polityki ochrony.
-
Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia
- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.
-
Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń
- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.
Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.








